Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
1977 |
Autor(a) principal: |
Pedro Junior, Mário José |
Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11140/tde-20240301-154711/
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Resumo: |
O conhecimento das necessidades hídricas de cada cultura é essencial no planejamento da irrigação, assim como no estabelecimento das melhores condições ecológicas para seu desenvolvimento. O método do balanço de energia permite estimar essas necessidades, através da medida da energia disponível a um sistema natural, possibilitando separá-la em diferentes processos, dentre os quais a evapotranspiração. Permite, ainda, estimar a resistência oferecida pelo sistema planta-atmosfera ao transporte de vapor dágua. No presente estudo utilizou-se o método do balanço de energia para determinar: 1. a distribuição da radiação solar incidente em evapotranspiração e aquecimento do ar e do solo; 2. a resistência ao transporte de vapor oferecida pela cultura e pela camada de ar adjacente. Dados microclimatológicos foram usados para se estimar a resistência da cultura, a resistência crítica e a resistência aerodinâmica ao transporte de vapor dágua. Esses parâmetros permitem quantificar as limitações do processo evaporativo devidas à estrutura e fisiologia da cultura. A resistência aerodinâmica ao transporte de vapor dágua foi cerca de 10 s/m no período entre 9 e 16 horas. A variação na resistência crítica ao transporte de vapor dágua foi alta (200-300 s/m) de manhã e à tarde, sendo baixa quando a radiação líquida era alta. A resistência da cultura ao transporte de vapor dágua variou de 40 a 60 s/m durante os períodos de alta radiação líquida. |